一、三相交流电电压与电流的相位关系?
有。
三相电是三相交流电的简称。是电能的一种输送形式。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。
三相电是交流电,交流电在通过非纯电阻性负载时,电压和电流的相位会发生改变。容性负载会使电压的相位发生滞后。感性负载会使电流的相位发生滞后。
电网中的电力负荷如电动机、变压器、日光灯及电弧炉等,大多属于电感性负荷,所以供电线路中的电压、电流之间或多或少会存在相位差。
二、正弦交流电路中电压与电流的相位关系有哪几种?
电路电压u=(根号2)Ucos(wt+θ);θ为电压相位 电路电流i=(根号2)Icos(wt+ψ);ψ为电流相位,相位差为φ=θ-ψ; 那么电路的实际功率p为:(U、I为有效值,乘以根号2表示最大值) p=ui=2UIcos(wt+θ)cos(wt+ψ) =UIcos(θ-ψ)+UIcos(2wt+θ+ψ)(这一步是三角的
三、电阻电感电容串联电路中,电源电压与电流的相位关系,为什么答案是不确定?
电阻电感电容串联时,总阻抗Z=R+jwL-j/wC,电压与电流的相位差即为阻抗角,而当wL>1/wC时,阻抗Z虚部为正数,阻抗角>0,电压是超前电流的,电路呈感性;当wL<1/wC时,阻抗Z虚部为负数,阻抗角<0,电压是滞后电流的,电路呈容性;因此电压与电流的相位关系不确定。
四、在纯电阻、纯电感和纯电容交流电路中,电压与电流的相位关系如何?
纯电阻上,电压、电流同相位; 纯电感上,电压超前电流90度,其感抗为Xl=jωL; 纯电容上,电压滞后电流90度,其容抗为Xc=1/(jωC)
五、在交流电路中,纯电感.纯电容.纯电阻上电压与电流的相位关系分别是什么?
纯电阻上,电压、电流同相位;纯电感上,电压超前电流90度,其感抗为Xl=jωL;纯电容上,电压滞后电流90度,其容抗为Xc=1/(jωC)
六、电压和电流的相位关系?
关系:电压和电流的相位差取决于负载的性质:
纯电阻负载电压和电流同相位。
纯电容负载电流超前电压90度。电阻和电容组成的负载电流超前电压0--90度。
纯电感负载电流滞后电压90度。电阻和电感组成的负载电流滞后电压0--90度。
电力输电线路和大地之间存在电容效应,这就使电力系统单相接地时,接地电流带有电容电流的特征,即3i0超前于3U0。
在纯电阻性电路中,电流和电压相位相同;在容性电路中,电流相位超前于电压;在感性电路中,电流相位滞后于电压。所以要具体情况具体分析。
七、电流电压相位角关系?
关系:电压和电流的相位差取决于负载的性质:
纯电阻负载电压和电流同相位。
纯电容负载电流超前电压90度。电阻和电容组成的负载电流超前电压0--90度。
纯电感负载电流滞后电压90度。电阻和电感组成的负载电流滞后电压0--90度。
电力输电线路和大地之间存在电容效应,这就使电力系统单相接地时,接地电流带有电容电流的特征,即3i0超前于3U0。
在纯电阻性电路中,电流和电压相位相同;在容性电路中,电流相位超前于电压;在感性电路中,电流相位滞后于电压。所以要具体情况具体分析。
八、相电压与线电压的相位关系?
当线路Y接时,线电压=/3相电压,线电压超前30度,线电流等于相电流。当线路三角连接时,线电压等于相电压,线电流=/3相电流,线电流滞后相电流30度。
三相电源或三相负载每一相两端的电压。在星形接法时(设中性点为N)为相对中性点电压。
其A相、B相和C相的相电压分别为UAN、UBN、UCN;在三角形接法时为相与相之间电压,其A相、B相和C相的相电压则分别为UAB、UBC和UCA。
线电压是多相供电系统两线之间,以三相为例,中A、B、C三相引出线相互之间的电压,又称线电压。星型连接的线电压的大小为相电压的根号3倍。三角形电源的相电压等于线电压。
扩展资料
三相电压的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电压的三条相线。
对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。
也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制
九、电压与电流同相位,是不是说电压与电流的初相位都是零?
同相位不能说明初相位就是零,想想,一个开关在接通电阻的瞬间,电压正好处在90°时,流过电阻的电流也是90°的,
十、怎样理解电压和电流之间相位关系?
关于这个问题,电压和电流之间的相位关系是指它们在时间上的变化趋势是否一致。在交流电路中,电压和电流都是周期性变化的,它们的周期相同,但是它们的起点和变化速度可能不同。当电压和电流的起点相同时,它们的相位差为0,即处于同相位状态;当电压和电流的起点相差1/4个周期时,它们的相位差为90度,即处于正交相位状态;当电压和电流的起点相差1/2个周期时,它们的相位差为180度,即处于反相位状态。在交流电路中,电压和电流之间的相位关系对电路的性质和行为有很大的影响,如相位差越小,电路的功率因数越高,电能的利用效率越高。